열전기 릴레이가 오버로드 보호 만 제공 할 수 있지만 단락 보호가 아닌 이유는 무엇입니까?

전기 제어 시스템에서는 손상 및 생산 안전 보장으로부터 장비 보호가 절대적으로 중요합니다. 그중에서도 열릴레이- 일반적인 보호 요소는 모터 및 기타 전기 장비의 과부하 보호에 광범위하게 적용됩니다. 그러나 열전기 릴레이는 강력하지만 원래 설계와 응용 범위는 단락 보호가 아니라 과부하 보호 분야로 제한됩니다. 이 논문은 열전 릴레이의 이러한 특성을 심층적으로 조사하고, 작업 원칙, 적용의 장점 및 단락 보호에 적합하지 않은 이유를 조사하려고 시도합니다.

UER3 열 과부하 릴레이

열전기 릴레이의 작동 원리에 대한 세부 사항

열전상 릴레이의 작동 원리는 전류가 이중 체계 스트립을 통과하여 열을 생성하여 이분탈 스트립이 구부러지는 것을 포함합니다. 이 설계를 통해 열 릴레이는 현재 크기 및 지속 시간에 따라 응답을 변경할 수 있습니다. 과부하 전류의 열 영향은 바이메탈 스트립의 굽힘 정도를 결정하므로 열전기는 정확한 과부하 보호를 제공 할 수 있습니다. 그러나 열 효과에 기초한이 작업 개념은 단락 동안의 빠른 증가가 바이메탈 스트립의 응답 용량을 초과하기 때문에 단락 조건에서 고용을 제한합니다.

열전기의 유형 및 특성

고정 세트 값을 갖는 열전기 및 변하기 쉬운 세트 값이있는 열전기 릴레이와 같은 열전 계전기를 여러 형태로 설계함으로써 다양한 응용 분야 요구를 충족시킬 수 있습니다. 고정 세트 값을 갖는 열전기 릴레이는 표준 부하 및 고정 응용 프로그램에 적합한 반면, 조정 가능한 세트 값을 갖는 열전기 릴레이는 더 큰 유연성을 제공하므로 사용자는 특정 애플리케이션 시나리오에 따라 보호 수준을 조정할 수 있습니다.

다른 보호 장치와의 열전기 시너지 효과

실제 응용 분야에서 열전기 릴레이는 일반적으로 퓨즈, 회로 차단기 및 과전류 계전기를 포함한 다른 안전 장치와 함께 통합 보호 시스템을 구성합니다. 예를 들어 퓨즈는 예상치 못한 단락 전류에 빠르게 반응하기위한 첫 번째 보호 라인 역할을 할 수 있습니다. 회로 차단기는 전류가 설정 값을 초과 할 때 보호를 제공 할 수 있지만 퓨즈를 설정하기에는 충분하지 않습니다. 과전류 계전기는보다 복잡한 전류 제어 및 보호를 제공 할 수 있습니다. 열 릴레이는 주로이 시스템의 과부하 보호를 담당하므로 장기 과부하로 인해 모터 또는 기타 장비가 손상되지 않도록합니다.

열전기의 유지 보수 및 교정

정기적 인 유지 보수 및 교정은 열 릴레이 정확도와 신뢰성을 보장하는 데 도움이됩니다. 여기에는 bimetallic 스트립이 손상이나 변형이 없음을 보장하기 위해 양호한 상태인지 확인합니다. 실제 응용 프로그램 기준과 일치하도록 현재 설정 값을 보정합니다. 그리고 필요할 때 보호 조치를 지속적으로 시작할 수 있도록 연락처의 접점 조건을 확인합니다.

현대 산업 자동화에서 열전기 릴레이의 적용

열전기 릴레이는 기존 모터 보호뿐만 아니라 자동화 제어 시스템의 서보 모터, 주파수 변환기 및 기타 정밀 제어 장치에서도 현대 산업 자동화에 광범위한 응용 프로그램을 찾습니다. 전체 시스템의 안정적인 실행은 이러한 용도에서 열전기 릴레이의 정확한 과부하 보호에 따라 다릅니다.

열 릴레이의 향후 개발

열전기 릴레이는 또한 기술 개발을 통해 항상 진화하고 향상되고 있습니다. 응답 속도와 정확도를 높이기 위해 특정 새로운 열전기 릴레이는보다 정교한 재료와 설계를 사용합니다. 또한 마이크로 프로세서 및 통신 인터페이스를 통합하는 지능형 열전기 릴레이의 개발은 현대 산업 네트워크 시스템과 완벽하게 통합되어보다 고급 모니터링 및 진단 기능을 제공 할 수 있습니다.

열전기 릴레이는 전기적 인 과부하 보호 도구이기 때문에 전기 제어 시스템에서는 절대적으로 없어서는 안됩니다. 과부하 보호의 이점과 신뢰성은 단락 방지에 적합하지 않더라도 산업 및 상업용 응용 프로그램의 중요한 구성 요소가됩니다. 열전기 릴레이는 더 많은 스펙트럼의 응용 프로그램 요구 사항에 맞게 계속 변경되며 다른 보호 기술과 협력하면 기술이 발전함에 따라 전기 시스템의 안전하고 효과적인 실행을 보장하는 데 도움이됩니다.


후 시간 : 7 月 -16-2024
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